一种基于A-SFM三维重构算法的软岩地基表面变形监测方法技术

技术编号:27137738 阅读:71 留言:0更新日期:2021-01-25 21:03
本发明专利技术涉及地基变形监测技术领域的一种基于A

【技术实现步骤摘要】
一种基于A-SFM三维重构算法的软岩地基表面变形监测方法


[0001]本专利技术涉及一种软岩地基表面三维重构与变形监测方法,特别是公开了一种地基表面A-SFM三维重构算法和地基表面变形监测装置,属于地基变形监测领域。

技术介绍

[0002]软岩广泛分布于我国中部、西南部等多个地区。随着国家经济建设的快速发展,越来越多的超高层建筑以软岩作为地基。现在最权威的地基承载力的确定方法是岩基载荷试验,但是此种方法只能确定承载力,不能得到地基在试验过程中的表面动态变形情况,无法得到其破坏模式及破坏范围。对岩基载荷试验过程中岩体表面进行三维重构,可以得到岩体表面的变形情况,有利于得到岩体的破坏模式及破坏范围。然而,现在相关的岩体地基表面三维重构设备设施相对罕见。
[0003]针对岩体表面变形的监测方法现有比较精准的测量方法为三维激光扫描,但是三维激光扫描技术有着高昂的硬件成本和劳动密集型的数据采集,无法有效地应用于岩基载荷试验中。考虑到试验现场尺寸、操作人员技术水平等限制,亟需一种智能、高效且安装便捷的方法来实现对岩基载荷试验过程中岩体表面变形的动态监测。
[0004]随着机器视觉测量技术的发展,针对软岩地基变形监测,有条件开发一种基于A-SFM三维重构算法的软岩地基表面变形监测方法,为建筑行业地基破坏模式及破坏范围的确定提供了一种高效、便捷的监测方法。

技术实现思路

[0005]本专利技术为了克服上述现有技术的不足,提供一种基于A-SFM三维重构算法的软岩地基表面变形监测方法。
[0006]为了实现上述目的,本专利技术提供了一种基于A-SFM三维重构算法的软岩地基表面变形监测方法。其中,该监测方法提供一种适用于软岩地基载荷试验场地条件的A-SFM的三维重构算法。采用全站仪获得待测区域的大地控制点坐标信息,之后用相机设备实时提取加载过程中软岩地基表面图像,通过重建软岩地基表面的三维图像,获得不同时刻地基表面得具体位置信息,从而获得加载过程中软岩地基表面得具体变形情况。
[0007]根据本专利技术的一实施例,A-SFM是由在图像处理中表现最好的AKAZE对传统的SFM-MVS方法进行优化而得到的一种三维重构算法。
[0008]该监测方法包括大地控制点获取、地基表面图像采集、特征点提取及特征点描述、特征向量匹配、稀疏重构、密集重建六个步骤,主要方法如下:
[0009]步骤一:大地控制点获取。通过全站仪采集地基载荷试验场地八个控制点的坐标信息,使得监测区域的水平位置和高程位置统一。
[0010]步骤二:地基表面图像采集。通过相机对地基表面进行图像采集,获得焦距信息,实现相机自标定;
[0011]步骤三:特征点提取及特征点描述。利用AKAZE特征检测算法进行特征点提取及特
征点描述;
[0012]步骤四:特征向量匹配。在获得特征提取到的特征点之后,利用初始匹配对,建立匹配邻域,寻找所有的匹配点,主要利用欧式距离进行特征点对的筛选,若出现不满足阈值距离的结果,则从中去除;
[0013]步骤五:稀疏重构。选择好的图像对去初始化整个光束平差过程,首先对初始化选择的两幅图片进行第一次光束平差,然后循环添加新的图片进行新的光束平差,光束平差是一个迭代的过程,需要一直不停地对所有有效的图片进行计算,直到迭代结束。得到相机估计参数和场景几何信息,即稀疏的3D点云;
[0014]步骤六:密集重建。利用基础数据,在稀疏重建的基础上,再次对点云数据进行运算,获得更加稠密的点云数据,并利用获得的大地控制点的坐标信息将不同时域下获得的地基表面三维数据统一到同一坐标系下。
[0015]与传统的SFM算法相比,改进后的A-SFM三维重构算法不仅加快了三维重构的速度,并且在一定程度上增加了测量精度。
[0016]在本专利技术提供的一种A-SFM三维重构算法的基础之上,该监测方法提供了一种监测装置。该装置包括全站仪组件、支撑组件、梁组件、相机组件和位移计组件。全站仪组件包括全站仪、标志点、标志点托架。支撑组件包括稳定支座、可伸缩竖支撑梁。梁组件包括主梁、副梁、环形梁。相机组件包括相机、连接轴承、滚动滑轮。位移计组件包括位移计、位移计托架,位移计数据线。
[0017]根据本专利技术的一实施例,稳定支座与可伸缩支撑梁用螺栓连接,置于试验场地的四个角。主梁与可伸缩支架采用螺栓连接。副梁与主梁采用螺栓连接,副梁在主梁上的位置可根据试验需要自由调节位置。环形梁安装在副梁上,两侧设置有连接相机组件的连接装置。相机组件可在环形梁上自由移动。标志点托架安装于环形梁,用以固定标志点。位移计托架安装于副梁,用以固定位移计。
[0018]根据本专利技术的一实施例,可伸缩支撑梁为中空圆形钢梁,高度为50cm,可伸缩范围为20cm;可伸缩支架的顶部焊接有向两侧扩张的水平连接装置,水平连接装置上有用于螺栓连接的螺孔,长度为10cm;可伸缩支撑梁底部两侧有用于螺栓连接的螺孔,螺孔范围长度为10cm。稳定支座分为两部分,上部结构为带螺孔中空圆形钢梁,长度为10cm;下部结构为十字交叉的底板,底板与圆形钢梁之间采用焊接连接,底板长度为40cm。
[0019]根据本专利技术的一实施例,中部镂空主梁的总长度为300cm,宽度为10cm,两端底面带有条形镂空,长度为10cm,用以螺栓与可伸缩支撑梁间的固定连接,中部两侧带有条形镂空,长度为100cm,用以螺栓与副梁间的固定连接。中部不带镂空主梁的总长度为130cm,宽度为10cm,两端底面带有条形镂空,长度为10cm,用以螺栓与可伸缩支撑梁间的固定连接。
[0020]根据本专利技术的一实施例,副梁的长度为130cm,宽度为10cm,其底部设有条形镂空,镂空宽度为0.5cm,两端设有用以连接主梁的螺孔。环形梁宽度为5cm,高度为5cm,分为内环形梁和外环形梁。内环形梁的直径为50cm,外环形梁的直径为100cm。环形梁的顶部设有条形镂空,靠近千斤顶的一侧设有条形镂空用以连接相机组件,底部等间距设有8个螺孔用以连接标志点托架。
[0021]根据本专利技术的一实施例,连接轴承宽度3cm,可实现相机360
°
旋转。滚动滑轮长5cm,可实现绕环形梁实现360
°
环绕。
[0019]根据本专利技术的一实施例,标志点托架总长度为50cm,宽度为3cm。标志点托架顶部设有螺孔,底部设有放置标志点的水平延伸,延伸长度为5cm。
[0022]根据本专利技术的一实施例,位移计托架总长度为50cm,宽度为3cm。千分表托架顶部设有螺孔,底部设有放置千分表的水平延伸,延伸长度为5cm。
[0023]综上所述,本专利技术提供了一种基于A-SFM三维重构算法的监测方法用于监测软岩地基实时变形。该监测方法的建立,只需设定设定初始环境参数即可以实现智能实时监控,并且可以满足不同类型的软岩地基的监测需求。
[0024]为了让本专利技术的上述和其他目的、特征和优点能够更加明显易懂,下文举较佳实施例,并配合附图,做详细说明如下。
附图说明
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于A-SFM三维重构算法的软岩地基表面变形监测方法,其特征在于,包括:一种软岩地基表面变形监测的A-SFM三维重构算法,包括大地控制点获取、地基表面图像采集、特征点提取及特征点描述、特征向量匹配、稀疏重构、密集重建;一种软岩地基表面变形监测装置,包括全站仪组件、支撑组件、梁组件、相机组件和位移计组件。2.根据权利要求1所述的A-SFM三维重构算法,其特征在于,所述的A-SFM三维重构算法是由在图像处理中表现最好的AKAZE算法对传统的SFM-MVS方法进行了优化。3.根据权利要求1所述的A-SFM三维重构算法,其特征在于,所述的A-SFM三维重构的算法主要包括包括6个步骤:步骤一,大地控制点获取:通过全站仪获得待测区域的三个大地控制点的坐标信息;步骤二,地基表面图像采集:通过相机对地基表面图像信息进行采集,实现相机自标定;步骤三,特征点提取及特征点描述:利用AKAZE特征检测...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡启军冯世清马春林曾俊森白羽
申请(专利权)人:西南石油大学
类型:发明
国别省市:

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